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閑情個人簡歷基本信息姓名:閑情年齡:28歲性別:女籍貫:江蘇南通學(xué)歷:本科專業(yè):軟件工程郵箱:xianqing@教育背景2012-2016:南京郵電大學(xué)軟件工程專業(yè)本科學(xué)位2016-2019:南京郵電大學(xué)軟件工程專業(yè)碩士學(xué)位工作經(jīng)歷2019年7月-至今公司:字節(jié)跳動部門:算法工程師主要工作是開發(fā)和實(shí)現(xiàn)推薦算法,使用深度學(xué)習(xí)和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)進(jìn)行算法研究和數(shù)據(jù)挖掘。在實(shí)踐中積累了豐富的算法實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn),對推薦算法的原理和優(yōu)化方法有較深入的理解。2018年7月-2018年8月公司:百度部門:算法工程師(實(shí)習(xí)生)參與了推薦系統(tǒng)模型的構(gòu)建、數(shù)據(jù)處理和模型調(diào)優(yōu)等工作。在實(shí)習(xí)中積累了解決實(shí)際問題的經(jīng)驗(yàn),并獲得了機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)模型開發(fā)和調(diào)優(yōu)的技能。項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)基于深度學(xué)習(xí)的個性化推薦系統(tǒng)通過使用深度學(xué)習(xí)技術(shù),設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了基于用戶歷史行為和內(nèi)容特征的推薦系統(tǒng)。該項(xiàng)目主要包括數(shù)據(jù)處理、模型設(shè)計(jì)和模型訓(xùn)練三個部分。在設(shè)計(jì)過程中采用了常見的DNN、RNN、CNN等深度學(xué)習(xí)模型,通過對比實(shí)驗(yàn)和數(shù)據(jù)分析最終確定了最優(yōu)的模型方案,并通過預(yù)測準(zhǔn)確率、召回率等指標(biāo)進(jìn)行了評估?;跈C(jī)器學(xué)習(xí)的圖像分類器使用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一個用于圖像分類的模型。該模型主要基于經(jīng)典的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)結(jié)構(gòu),并使用了現(xiàn)代機(jī)器學(xué)習(xí)框架(例如,TensorFlow)進(jìn)行了實(shí)現(xiàn)。該項(xiàng)目包括了數(shù)據(jù)預(yù)處理、模型訓(xùn)練、模型評估等流程,最終能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的圖像分類。技能清單推薦算法:熟練掌握常見推薦算法,如協(xié)同過濾、基于內(nèi)容的推薦、深度學(xué)習(xí)推薦等。數(shù)據(jù)挖掘:熟練使用SQL、Python等工具進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)挖掘。深度學(xué)習(xí):熟悉各種深度學(xué)習(xí)框架,如TensorFlow、PyTorch等,掌握常見模型結(jié)構(gòu)和訓(xùn)練方法。編程語言:熟練掌握Python、C++等編程語言。英語水平:CET-6,能夠熟練閱讀英文文獻(xiàn)和技術(shù)資料。自我評價工作踏實(shí)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、樂于溝通。善于思考、注重實(shí)踐、熱愛學(xué)習(xí)。渴望不斷探索新知識,追求技術(shù)的卓越和實(shí)踐的完美。對推薦算法和數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域有濃厚的興趣,希望能在相關(guān)領(lǐng)域擁有更深層次的技術(shù)積累和研究成果。致

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